Intel Core Ultra 5 325
vs
Intel Core Ultra 7 155H

vs
Intel Core Ultra 5 325 vs Intel Core Ultra 7 155H 프로세서 비교

CPU 비교 결과

인텔 코어 울트라 5 325 vs 코어 울트라 7 155H: 새로운 팬서 레이크 또는 가격이 떨어진 미티어 레이크

인텔 코어 울트라 5 325와 코어 울트라 7 155H는 서로 다른 세대에 속하며 각기 다른 작업을 수행합니다. 새로운 코어 울트라 5 325는 현대적인 슬림 노트북을 목표로 하며, 적당한 전력 소모와 로컬 AI 기능을 염두에 두고 설계되었습니다. 코어 울트라 7 155H는 2년 이상 일찍 출시되었지만, 배수의 코어를 가지고 있으며 여전히 장시간 멀티 스레드 작업에 더 적합합니다.

새로움이 반드시 절대적인 우위를 의미하지는 않습니다. 코어 울트라 5 325는 단일 코어에서 더 빠르며 훨씬 더 강력한 NPU를 탑재하고 있습니다. 반면, 코어 울트라 7 155H는 동시에 여러 응용 프로그램을 실행하거나 렌더링, 컴파일 및 모든 코어를 활용할 수 있는 작업에서 더 강력합니다.

주요 차이점

파라미터 인텔 코어 울트라 5 325 인텔 코어 울트라 7 155H
세대 팬서 레이크, 코어 울트라 시리즈 3 미티어 레이크, 코어 울트라 시리즈 1
출시일 2026년 1분기 2023년 4분기
CPU 공정 인텔 18A 인텔 4
코어 4 P + 4 LP E 6 P + 8 E + 2 LP E
스레드 8 22
최대 클럭 4.5GHz 4.8GHz
L3 캐시 12MB 24MB
기본 전력 25W 28W
최대 터보 전력 55W 115W
내장 그래픽 인텔 그래픽, 4 Xe-코어 인텔 아크 그래픽, 8 Xe-코어
그래픽 클럭 최대 2.45GHz 최대 2.25GHz
NPU 47 TOPS 11 TOPS
최대 메모리 용량 128GB 96GB
DDR5 지원 최대 6400 MT/s 최대 5600 MT/s

인텔 18A와 인텔 4는 인텔의 공정 기술을 나타냅니다. 이를 단순히 "2nm" 및 "7nm"로 번역하는 것은 부정확합니다.

아키텍처와 프로세서 코어

코어 울트라 5 325는 네 개의 성능 높은 코어와 네 개의 저전력 효율적인 코어를 탑재하고 있습니다. 하이퍼 스레딩은 지원되지 않으므로 프로세서는 동시에 여덟 개의 스레드를 처리합니다.

코어 울트라 7 155H는 훨씬 더 크고 다양한 구성: 여섯 개의 성능 코어, 여덟 개의 저전력 코어 및 두 개의 저전력 효율적인 코어를 갖추고 있습니다. P 코어에서 하이퍼 스레딩 지원으로 총 스레드 수가 22로 증가합니다.

코어 울트라 5 325는 단일 코어 성능, 짧은 작업 부하 및 상대적으로 낮은 전력 소비를 중시합니다. 코어 울트라 7 155H는 작업이 코어 간에 잘 분산될 때 훨씬 더 많은 계산 자원을 활용할 수 있습니다.

정격 전력은 25W와 28W로 약간의 차이를 보입니다. 그러나 최대 터보 전력은 코어 울트라 5 325의 경우 55W이고, 코어 울트라 7 155H의 경우 115W입니다. 노트북 제조업체들은 더 낮은 제한을 설정할 수 있으므로 동일한 프로세서의 성능은 케이스와 냉각 시스템에 따라 크게 달라질 수 있습니다.

Geekbench 6에서의 성능

모바일 프로세서는 노트북과 분리하여 평가할 수 없습니다. 결과는 전력 제한, 온도, 메모리, 팬 모드 및 운영 체제 설정의 영향을 받습니다. 따라서 평균 숫자보다 특정 장치를 여러 개 고려하는 것이 더 유용합니다.

프로세서 및 노트북 싱글 코어 멀티 코어
코어 울트라 5 325 - Microsoft Surface Laptop for Business 13 2617 11 027
코어 울트라 5 325 - Lenovo 21Y7S01H00 2569 9472
코어 울트라 5 325 - Samsung Galaxy Book6 2373 9230
코어 울트라 7 155H - Dell Inspiron 16 Plus 7640 2435 12 752
코어 울트라 7 155H - ASUS Zenbook 14 UX3405MA 2421 12 515
코어 울트라 7 155H - Dell XPS 13 9340 2273 12 094

테스트는 서로 다른 노트북과 서로 다른 Geekbench 6 버전에서 수행되었으므로 테이블은 특성 범위를 보여주며 직접적인 실험실 비교는 아닙니다.

단일 코어 모드에서 코어 울트라 5 325는 약 2370-2620 점을 기록하며, 코어 울트라 7 155H의 결과는 약 2270-2440 점에 위치합니다. 선택된 장치의 중앙값 기준으로 보면 새로운 프로세서가 약 9% 더 빠릅니다.

이와 같은 이점은 짧고 병렬화가 불가능한 작업에서 더 눈에 띌 것입니다: 애플리케이션 실행, 브라우저 작업, 문서 처리 및 대부분의 일상적인 작업에서 말이죠.

멀티 코어 테스트에서는 상황이 달라집니다. 코어 울트라 5 325는 약 9200-11 000 점, 코어 울트라 7 155H는 약 12 100-12 750 점을 기록합니다. 중앙값 결과에서 구형 미티어 레이크는 약 32% 더 빠릅니다.

코어 울트라 5 325를 탑재한 노트북 간의 차이는 20%에 가까워집니다. 이는 전력 설정과 냉각이 모바일 프로세서에 얼마나 큰 영향을 미치는지를 잘 보여줍니다.

작업, 편집 및 멀티 태스킹

사무실 애플리케이션, 학습, 브라우징, 화상 통화 및 간단한 사진 편집을 위한 성능은 두 프로세서 모두 충분합니다. 이러한 시나리오에서 코어 울트라 5 325가 단일 코어 속도가 더 높아 더욱 선호되는 경향이 있습니다.

코어 울트라 7 155H의 장점은 지속적인 부하에서 나타납니다:

  • 비디오 내보내기 및 인코딩;
  • 3D 장면 렌더링;
  • 대규모 프로젝트 컴파일;
  • 사진 일괄 처리;
  • 가상 머신 실행;
  • 많은 프로그램의 동시 작업.

코어 울트라 7 155H는 무거운 작업 노트북의 기초로 특히 흥미롭습니다. 16개의 코어와 22개의 스레드를 통해 수십 개의 탭, 개발 환경, 메신저, 스프레드시트, 이미지 편집기 및 기타 응용 프로그램을 동시에 열 수 있습니다.

이러한 시나리오에서는 메모리 용량도 중요합니다. 32GB 구성이 16GB 모델보다 훨씬 실용적일 것이며, 특히 메모리가 납땜되어 있어 확장이 불가능한 경우라면 더욱 그렇습니다.

내장 그래픽

코어 울트라 7 155H는 2.25GHz까지의 클럭 속도를 가진 8개의 Xe 코어를 갖춘 인텔 아크 그래픽을 탑재하고 있습니다. 코어 울트라 5 325는 새로운 세대의 그래픽을 사용하지만, 활성화된 Xe 코어는 4개에 불과하며 클럭 속도는 2.45GHz입니다.

더 높은 클럭과 업데이트된 아키텍처가 코어 울트라 5 325를 부분적으로 도와주지만, 코어 울트라 7 155H는 두 배의 그래픽 블록을 갖추고 있습니다.

Geekbench 6 OpenCL의 한 결과에서 코어 울트라 5 325의 그래픽은 약 21,900 점을 기록했으며, 코어 울트라 7 155H가 탑재된 ASUS Zenbook 14는 약 27,800 점을 기록했습니다. 이 차이는 약 27%로 155H에 유리합니다.

이것은 계산 테스트이지만 직접적인 프레임 수 측정이 아니므로 더 큰 그래픽 구성의 이점을 보여줍니다. 코어 울트라 7 155H는 비디오 카드 없이도 요구되지 않는 게임, 사진 처리 및 비디오 작업에 더 적합합니다.

내장 그래픽 성능은 메모리 대역폭에 따라 다릅니다. 빠른 LPDDR5X 또는 DDR5의 이중 채널 구성은 메모리 조직이 덜 유리한 노트북보다 성능이 월등히 뛰어날 수 있습니다.

NPU 및 로컬 AI 기능

NPU 성능에서 코어 울트라 5 325는 상당히 우수합니다. NPU는 47 TOPS에 도달하며 코어 울트라 7 155H는 11 TOPS에 불과합니다.

코어 울트라 5 325는 NPU가 40 TOPS 이상을 제공해야 하는 마이크로소프트의 Copilot+ PC 요구 사항을 충족합니다. 특정 노트북도 적절한 메모리, 저장소 및 운영 체제 구성을 갖추어야 합니다.

강력한 NPU는 윈도우의 로컬 AI 기능, 노이즈 감소, 카메라 이미지 처리, 객체 인식 및 신경 가속기에 접근할 수 있는 프로그램에 유용하게 사용될 수 있습니다.

하지만 TOPS는 일반 CPU 성능을 대체하지 않습니다. 만약 응용 프로그램이 CPU나 GPU에서 계산을 수행하고 NPU를 사용하지 않는다면, 코어 울트라 5 325의 이득이 작업 속도를 높이지는 않습니다.

전력 소비 및 배터리 수명

코어 울트라 5 325를 탑재한 노트북이 코어 울트라 7 155H를 탑재한 모델보다 배터리로 두세 배 더 오래가는 것은 아닙니다. 배터리 수명은 화면, 배터리 용량, 펌웨어, 메모리, 전원 모드 및 백그라운드 부하에 따라 달라집니다.

그럼에도 불구하고 공식 한계는 포지셔닝에서 차이를 보여줍니다. 코어 울트라 5 325는 더 낮은 전력 소모로 작동할 수 있으며 최대 터보 전력은 55W로 제한되어 있습니다. 반면, 코어 울트라 7 155H는 115W에 도달합니다.

코어 울트라 5 325는 저소음 냉각 및 배터리로의 긴 작업을 위해 슬림 노트북에서 사용하기 더 용이합니다. 코어 울트라 7 155H는 장기적인 부하에서 안정적인 속도가 필요하다면 더 강력한 냉각 시스템이 필요합니다.

배터리 수명 비교는 동일한 방법론으로 테스트된 특정 노트북 간에만 이루어져야 합니다.

왜 구형 코어 울트라 7 155H가 더 유리할 수 있는가

코어 울트라 7 155H의 나이는 점차 단점에서 장점으로 변화하고 있습니다. 이 프로세서를 탑재한 노트북은 2024년부터 출시되었으므로, 구형 모델이 세일 및 재고에서 점점 더 많이 나타나고 있습니다.

새로운 코어 울트라 5 325를 탑재한 소형 노트북의 가격으로는 때때로 더 크고 효율적인 냉각 장치, 32GB 메모리, 고품질 화면 및 더 강력한 내장 그래픽을 갖춘 시스템을 구입할 수 있습니다.

가장 흥미로운 예 중 하나는 엔비디아 GPU가 없는 Lenovo IdeaPad Pro 5i 16IMH9입니다. 테스트에서 코어 울트라 7 155H 구성은 Geekbench 6 멀티코어에서 약 13,500 점, Cinebench 2024 멀티코어에서 1014 점을 기록합니다. 이는 대중적인 노트북 중에서 해당 프로세서의 최고의 결과 중 하나입니다.

비교를 위해, 동일한 프로세서를 사용하는 더 얇은 IdeaPad Slim 5i는 Cinebench 2024에서 약 823 점을 기록합니다. 이 차이는 케이스, 전력 제한 및 냉각이 얼마나 중요한지를 잘 보여줍니다.

다른 대안으로는 Acer Swift Go 16 SFG16-72가 있습니다. 이 노트북 또한 내장된 인텔 아크 그래픽만을 사용하고 있지만, 이중 팬 냉각 시스템을 받았습니다. 결과는 약간 낮아 약 12,800 점의 Geekbench 6 멀티코어와 905 점의 Cinebench 2024 멀티코어를 기록했지만, 노트북은 더 가볍고 정기적인 이동에 더 적합합니다.

이러한 모델에서의 전용 GPU의 부족은 단점으로 간주될 수 없습니다. 내장 아크 그래픽은 비디오 처리, 화면 인터페이스, 사진 및 요구되지 않는 게임에 여전히 사용 가능합니다. 이로 인해 동일한 GPU 구성을 갖춘 경우보다 저렴하고 가벼우며 경제적입니다.

이런 모델은 성능 높은 작업 노트북이 필요하고 게임 시스템이 필요한 사람들에게 특히 흥미롭습니다. 이들은 필요한 모든 응용 프로그램을 동시에 열 수 있도록 하여 탭 수나 백그라운드 프로세스를 계속해서 염두에 두지 않게 만듭니다.

코어 울트라 7 155H는 잘 냉각된 케이스에서 선택하는 것이 합리적입니다. 강력한 냉각이 부족한 슬림 모델에 이 프로세서를 설치하면 코어 울트라 5 325에 비해 장점이 줄어듭니다.

프로세서를 탑재한 노트북들

코어 울트라 5 325는 2026년 장치에서 사용될 예정입니다. 확인된 모델로는 다음과 같습니다:

  • Lenovo ThinkPad X13 Gen 7;
  • Lenovo ThinkPad T14 Gen 7;
  • Lenovo ThinkPad E16 Gen 4;
  • Lenovo ThinkBook 14 및 ThinkBook 16 G9 IPL;
  • HP OmniBook 7 14 및 OmniBook 7 16;
  • Samsung Galaxy Book6;
  • Microsoft Surface Laptop for Business 13.

코어 울트라 7 155H를 탑재한 모델은 선택 폭이 상당히 넓습니다:

  • Lenovo IdeaPad Pro 5i 16IMH9;
  • Acer Swift Go 16 SFG16-72;
  • ASUS Zenbook 14 OLED UX3405;
  • Dell XPS 13 9340;
  • Dell Inspiron 16 Plus 7640;
  • Lenovo Yoga Slim 7i Gen 9;
  • MSI Prestige 16 AI Evo.

추천된 프로세서의 가격을 비교하는 것은 무의미합니다: 모바일 칩은 노트북과 별도로 판매되지 않습니다. 화면, 메모리, 저장소, 배터리 및 냉각 시스템을 고려하여 완성된 구성을 평가해야 합니다.

무엇을 선택해야 할까

인텔 코어 울트라 5 325가 더 적합한 경우:

  • 얇고 가벼운 노트북이 필요할 때;
  • 단일 코어 성능이 중요할 때;
  • Copilot+ PC 수준의 NPU가 요구될 때;
  • 적당한 전력 소모와 저소음이 중요할 때;
  • 무거운 멀티 스레드 작업은 드물게 수행될 때.

인텔 코어 울트라 7 155H를 선택해야 할 경우:

  • 많은 응용 프로그램을 동시에 사용할 때;
  • 렌더링, 편집 또는 컴파일을 자주 수행할 때;
  • 더 높은 성능의 내장 그래픽이 필요할 때;
  • 노트북이 좋은 냉각 시스템을 갖출 때;
  • 32GB 메모리 구성에 접근할 수 있을 때;
  • 모델이 현저한 할인을 받고 있을 때.

결론

코어 울트라 5 325는 코어 울트라 7 155H의 완전한 대체물로 볼 수 없습니다. 새로운 팬서 레이크는 선택된 노트북의 중앙 단일 코어 결과에서 약 9% 더 빠르며, 47 TOPS의 NPU를 가지고 있으며 현대적인 슬림 AI-PC의 요구에 더 잘 부합합니다.

코어 울트라 7 155H는 나이에 관계없이 Geekbench 6의 멀티코어에서 약 32%의 우위를 유지하고 있으며, 두 배의 Xe 코어를 갖추고 있습니다. 그는 렌더링, 편집, 컴파일 및 많은 프로그램이 동시에 작업하는 데 더 적합합니다.

동일한 가격에서 코어 울트라 5 325는 모바일 작업, 로컬 AI 기능 및 긴 배터리 수명에 선택하는 것이 합리적입니다.

하지만 32GB 메모리와 좋은 냉각을 갖춘 할인된 코어 울트라 7 155H 노트북은 무거운 일상 작업에 더 유리한 구입이 될 수 있습니다. 이러한 컴퓨터는 필요한 모든 응용 프로그램을 동시에 열 수 있도록 하여 탭 수, 실행 중인 프로그램 및 백그라운드 프로세스 수를 지속적으로 신경 쓰지 않아도 됩니다.

장점

  • 더 높은 제조 공정: 2 nm (2 nm vs 7 nm)
  • 최신 출시일: January 2026 (January 2026 vs December 2023)
  • 더 전체 코어 개수: 16 (8 vs 16)
  • 더 높은 성능 코어 터보 주파수: 4.8 GHz (4.5 GHz vs 4.8 GHz)
  • 더 큰 L3 캐시: 24 MB shared (12 MB shared vs 24 MB shared)

기초적인

Intel
라벨 이름
Intel
January 2026
출시일
December 2023
Laptop
플랫폼
Laptop
325
모델명
?
인텔 프로세서 번호는 프로세서 브랜드, 시스템 구성, 시스템 수준 벤치마크와 함께 컴퓨팅 요구 사항에 적합한 프로세서를 선택할 때 고려해야 할 여러 요소 중 하나일 뿐입니다.
Core Ultra 7 155H
-
코어 아키텍처
Meteor Lake

CPU 사양

8
전체 코어 개수
?
코어는 단일 컴퓨팅 구성 요소(다이 또는 칩)에 있는 독립적인 중앙 처리 장치의 수를 설명하는 하드웨어 용어입니다.
16
8
전체 스레드 개수
?
해당하는 경우 인텔® 하이퍼 스레딩 기술은 성능 코어에서만 사용할 수 있습니다.
22
4
성능 코어
6
4
효율 코어
10
2.1 GHz
성능 코어 기본 주파수
3.8 GHz
1.6 GHz
효율 코어 기본 주파수
1800 MHz
4.5 GHz
성능 코어 터보 주파수
?
Intel® 터보 부스트 기술에서 파생된 최대 P-코어 터보 주파수.
4.8 GHz
-
L1 캐시
112 KB per core
-
L2 캐시
2 MB per core
12 MB shared
L3 캐시
24 MB shared
100 MHz
버스 주파수
-
Custom
소켓
?
소켓은 프로세서와 마더보드 사이의 기계적, 전기적 연결을 제공하는 구성 요소입니다.
Intel BGA 2049
21
곱셈기
-
No
잠금 해제된 곱셈기
-
2 nm
제조 공정
?
리소그래피는 집적 회로를 제조하는 데 사용되는 반도체 기술을 말하며, 반도체 위에 구축된 형상의 크기를 나타내는 나노미터(nm) 단위로 보고됩니다.
7 nm
12-25 W
전력 소비
28 W
100 °C
최고 온도
?
접합 온도는 프로세서 다이에서 허용되는 최대 온도입니다.
-
5.0
PCIe 버전
?
PCI Express는 고속 직렬 컴퓨터 확장 버스 표준으로, 고속 컴포넌트를 연결하는 데 사용되며, AGP, PCI 및 PCI-X와 같은 이전 표준을 대체합니다. 처음 출시 이후 여러 번의 개정과 개선이 이루어졌습니다. PCIe 1.0은 2002년에 처음 도입되었으며, 높은 대역폭에 대한 요구를 충족시키기 위해 시간이 지남에 따라 후속 버전이 출시되었습니다.
-
x86-64
명령 집합
?
명령 집합은 CPU 내부에 저장된 하드 프로그램으로, CPU 작동을 안내하고 최적화합니다. 이러한 명령 집합을 통해 CPU는 더 효율적으로 작동할 수 있습니다. Intel 진영의 8086 명령 집합, ARM 진영의 RISC 명령 집합과 같은 다양한 명령 집합이 있는 CPU를 설계하는 제조사가 많습니다. x86, ARM v8, MIPS는 모두 명령 집합 코드입니다. 명령 집합은 확장 가능하며, 예를 들어, x86은 64비트 지원을 추가하여 x86-64를 만들었습니다. 특정 명령 집합과 호환되는 CPU를 개발하는 제조사는 명령 집합 특허 소유자로부터 권한이 필요합니다. 대표적인 예로는 Intel이 AMD에게 권한을 부여, 후자가 x86 명령 집합과 호환되는 CPU를 개발할 수 있게 한 경우가 있습니다.
-

메모리 사양

LPDDR5X-7467,DDR5-6400
메모리 유형
?
인텔® 프로세서는 단일 채널, 듀얼 채널, 삼중 채널 및 플렉스 모드의 네 가지 유형으로 제공됩니다. 다중 메모리 채널을 지원하는 제품에서 채널당 다중 DIMM을 장착하는 경우 지원되는 최대 메모리 속도가 낮아질 수 있습니다.
DDR5-5600,LPDDR5x-7467
-
최대 메모리 크기
?
최대 메모리 크기는 프로세서가 지원하는 최대 메모리 용량을 나타냅니다.
96GB
-
최대 메모리 채널
?
메모리 채널 수는 실제 적용을 위한 대역폭 작동을 나타냅니다.
2
No
ECC 메모리 지원
?
ECC Memory Supported indicates processor support for Error-Correcting Code memory. ECC memory is a type of system memory that can detect and correct common kinds of internal data corruption. Note that ECC memory support requires both processor and chipset support.
-

GPU 사양

true
통합 그래픽스
?
통합 GPU는 CPU 프로세서에 통합된 그래픽스 코어를 지칭합니다. 프로세서의 강력한 연산 능력과 지능적인 전력 효율 관리를 활용하여, 더 낮은 전력 소비로 뛰어난 그래픽 성능과 부드러운 응용 프로그램 경험을 제공합니다.
Xe Graphics LPG 128EU
2450 MHz
GPU 최대 동적 주파수
-

인터페이스 및 포트

12
PCIe 레인 수
-

벤치마크

Geekbench 6 싱글 코어
Core Ultra 5 325
2578 +7%
Core Ultra 7 155H
2419
Geekbench 6 멀티 코어
Core Ultra 5 325
11049
Core Ultra 7 155H
12418 +12%
Passmark CPU 싱글 코어
Core Ultra 5 325
3905 +10%
Core Ultra 7 155H
3535
Passmark CPU 멀티 코어
Core Ultra 5 325
21862
Core Ultra 7 155H
24961 +14%